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變頻器主電路其他故障排除

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詳細介紹

        三相整流·│✘╃。直流儲能迴路▩▩•、三相逆變電路搭起了變頻器主電路基本框架;整流和儲能電容之間☁╃,串有充電電阻和充電繼電器(接觸器)的緩衝電路☁╃,而採用半控橋的三相整流器☁╃,則省去了這一環節·│✘╃。有充電接觸器的電路☁╃,接觸器的輔助點訊號往往作為反映接觸器工作狀態的檢測訊號☁╃,輸入CPU電路·│✘╃。

        此外☁╃,對於小功率變頻器☁╃,散熱風扇的電源是採用開關電源輸出的直流24V(或12V)供電☁╃,而對大▩▩•、中功率變頻器☁╃,多采用380V/220V變壓器用作散熱風扇和充電接觸器線圈的供電·│✘╃。散熱風扇的運轉☁╃,往往又與整流和逆變模組的溫度檢測有所聯絡·│✘╃。因而☁╃,對散熱風扇的控制☁╃,常有以下幾種方式✘₪╃☁:

       1)上電執行·│✘╃。風扇電路 中☁╃,變頻器上電☁╃,風扇即由380V/220V變壓器取得電源☁╃,在變頻器通電過程中☁╃,風扇一直在運轉·│✘╃。小功率變頻器☁╃,散熱風扇取自直流24V供電☁╃,在開關電源起振工作後☁╃,也一直在運轉中·│✘╃。

       2)風扇的運轉受模組溫度檢測電路控制☁╃,受訊號閥值控制☁╃,如環境溫度或模組溫度低於40度以下☁╃,風扇不轉☁╃,高於此值時☁╃,風扇運轉·│✘╃。檢測溫度值高於65度時☁╃,變頻器停機保護·│✘╃。風扇的運轉可能直接受控於溫度檢測電路☁╃,也可能間接受控於CPU(據溫度檢測電路的訊號而傳送風扇運轉/停止訊號)·│✘╃。

       3)受可程式設計運轉模式控制☁╃,風扇怎麼工作☁╃,完全取決於使用者對相關引數值的調整☁╃,可將其設定為上電運轉;變頻器起動執行後運轉;溫度高於某一閥值後運轉等·│✘╃。

       風扇是個易損配件☁╃,廠家給出的壽命週期為3年☁╃,而劣質風扇僅有1年左右的壽命☁╃,優質風扇六七年後還能保持良好的執行狀態☁╃,不能一概而論·│✘╃。當鋁質散熱器的風道嚴重阻塞時☁╃,即使散熱風扇狂轉☁╃,但模組的溫度仍得不到有效的散失☁╃,變頻器的溫度檢測電路也會報出OH過熱故障☁╃,而保護停機·│✘╃。

      風扇損壞 ☁╃,不只是引發OH故障☁╃,與溫度檢測電路▩▩•、直流電源電路都有相關的聯絡·│✘╃。變頻器模組溫度的檢測☁╃,常採用觸點型熱繼電器和熱敏電阻作為溫度感測器·│✘╃。一般多采用常閉觸點型熱繼電器☁╃,當執行中模組溫度上升到一定值(85℃)時☁╃,觸點斷開☁╃,變頻器報OH故障而停機·│✘╃。用熱敏電阻作為感測器的☁╃,則可用於上述2)和3)種控制方式☁╃,使風扇按溫度或可程式設計模式執行·│✘╃。溫度感測器與溫度檢測電路配合☁╃,將溫度訊號送往CPU☁╃,實行模組超溫保護▩▩•、風扇運轉▩▩•、溫度顯示(極少數機型有)等擯·│✘╃。

       據風扇和溫度檢測的控制特點☁╃,便可得出相應的檢修思路和檢修方法·│✘╃。而對風扇和種種控制☁╃,最後落實到對風扇的供電控制上☁╃,種種控制電路☁╃,其實是種種供電電源控制方式上的不同☁╃,檢查的重點也在這裡·│✘╃。下面給出幾個風扇檢修的故障例項·│✘╃。

故障例項1








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